Bioinformatika

Penyejajaran sekuens (Sequence alignment), salah satu aplikasi dasar bioinformatika. Sekuens yang dianalisis dalam contoh ini adalah asam amino dari empat protein hemoglobin.

Bioinformatika (bahasa Inggris: bioinformatics) adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis.[1] Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah biologis, terutama dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino serta informasi yang berkaitan dengannya. Contoh topik utama bidang ini meliputi basis data untuk mengelola informasi biologis, penyejajaran sekuens (sequence alignment), prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen.[2]

Sejarah

Istilah bioinformatics mulai dikemukakan pada pertengahan era 1980-an untuk mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Namun, penerapan bidang-bidang dalam bioinformatika (seperti pembuatan basis data dan pengembangan algoritme untuk analisis sekuens biologis) sudah dilakukan sejak tahun 1960-an.

Kemajuan teknik biologi molekular dalam mengungkap sekuens biologis dari protein (sejak awal 1950-an) dan asam nukleat (sejak 1960-an) mengawali perkembangan basis data dan teknik analisis sekuens biologis. Basis data sekuens protein mulai dikembangkan pada tahun 1960-an di Amerika Serikat, sementara basis data sekuens DNA dikembangkan pada akhir 1970-an di Amerika Serikat dan Jerman (pada European Molecular Biology Laboratory, Laboratorium Biologi Molekular Eropa). Penemuan teknik sekuensing DNA yang lebih cepat pada pertengahan 1970-an menjadi landasan terjadinya ledakan jumlah sekuens DNA yang berhasil diungkapkan pada 1980-an dan 1990-an, menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek pengungkapan genom, meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan dan analisis sekuens, dan pada akhirnya menyebabkan lahirnya bioinformatika.

Perkembangan Internet juga mendukung berkembangnya bioinformatika. Basis data bioinformatika yang terhubung melalui Internet memudahkan ilmuwan mengumpulkan hasil sekuensing ke dalam basis data tersebut maupun memperoleh sekuens biologis sebagai bahan analisis. Selain itu, penyebaran program-program aplikasi bioinformatika melalui Internet memudahkan ilmuwan mengakses program-program tersebut dan kemudian memudahkan pengembangannya.[3]

Penerapan utama bioinformatika

Basis data sekuens biologis

Sesuai dengan jenis informasi biologis yang disimpannya, basis data sekuens biologis dapat berupa basis data primer untuk menyimpan sekuens primer asam nukleat maupun protein, basis data sekunder untuk menyimpan motif sekuens protein, dan basis data struktur untuk menyimpan data struktur protein maupun asam nukleat.

Basis data utama untuk sekuens asam nukleat saat ini adalah GenBank (Amerika Serikat), EMBL (Eropa), dan DDBJ(Inggris) (DNA Data Bank of Japan, Jepang). Ketiga basis data tersebut bekerja sama dan bertukar data secara harian untuk menjaga keluasan cakupan masing-masing basis data. Sumber utama data sekuens asam nukleat adalah submisi langsung dari periset individual, proyek sekuensing genom, dan pendaftaran paten. Selain berisi sekuens asam nukleat, entri dalam basis data sekuens asam nukleat umumnya mengandung informasi tentang jenis asam nukleat (DNA atau RNA), nama organisme sumber asam nukleat tersebut, dan pustaka yang berkaitan dengan sekuens asam nukleat tersebut.

Sementara itu, contoh beberapa basis data penting yang menyimpan sekuens primer protein adalah PIR[pranala nonaktif permanen] (Protein Information Resource, Amerika Serikat), Swiss-Prot (Eropa), dan TrEMBL (Eropa). Ketiga basis data tersebut telah digabungkan dalam UniProt (yang didanai terutama oleh Amerika Serikat). Entri dalam UniProt mengandung informasi tentang sekuens protein, nama organisme sumber protein, pustaka yang berkaitan, dan komentar yang umumnya berisi penjelasan mengenai fungsi protein tersebut.[4]

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) merupakan perkakas bioinformatika yang berkaitan erat dengan penggunaan basis data sekuens biologis. Penelusuran BLAST (BLAST search) pada basis data sekuens memungkinkan ilmuwan untuk mencari sekuens asam nukleat maupun protein yang mirip dengan sekuens tertentu yang dimilikinya. Hal ini berguna misalnya untuk menemukan gen sejenis pada beberapa organisme atau untuk memeriksa keabsahan hasil sekuensing maupun untuk memeriksa fungsi gen hasil sekuensing. Algoritme yang mendasari kerja BLAST adalah penyejajaran sekuens.[2]

PDB Diarsipkan 2008-08-28 di Wayback Machine. (Protein Data Bank, Bank Data Protein) adalah basis data tunggal yang menyimpan model struktural tiga dimensi protein[4] dan asam nukleat hasil penentuan eksperimental (dengan kristalografi sinar-X, spektroskopi NMR dan mikroskopi elektron). PDB menyimpan data struktur sebagai koordinat tiga dimensi yang menggambarkan posisi atom-atom dalam protein ataupun asam nukleat.

Penyejajaran sekuens

Penyejajaran sekuens (sequence alignment) adalah proses penyusunan/pengaturan dua atau lebih sekuens sehingga persamaan sekuens-sekuens tersebut tampak nyata. Hasil dari proses tersebut juga disebut sebagai sequence alignment atau alignment saja.[5] Baris sekuens dalam suatu alignment diberi sisipan (umumnya dengan tanda "–") sedemikian rupa sehingga kolom-kolomnya memuat karakter yang identik atau sama di antara sekuens-sekuens tersebut.

Berikut adalah contoh alignment DNA dari dua sekuens pendek DNA yang berbeda, "ccatcaac" dan "caatgggcaac" (tanda "|" menunjukkan kecocokan atau match di antara kedua sekuens).

 ccat---caac
 | ||   ||||
 caatgggcaac

Sequence alignment merupakan metode dasar dalam analisis sekuens. Metode ini digunakan untuk mempelajari evolusi sekuens-sekuens dari leluhur yang sama (common ancestor). Ketidakcocokan (mismatch, tanda".") dalam alignment diasosiasikan dengan proses mutasi, sedangkan kesenjangan (gap, tanda "–") diasosiasikan dengan proses insersi atau delesi.[5] Sequence alignment memberikan hipotesis atas proses evolusi yang terjadi dalam sekuens-sekuens tersebut. Misalnya, kedua sekuens dalam contoh alignment di atas bisa jadi berevolusi dari sekuens yang sama "ccatgggcaac". Dalam kaitannya dengan hal ini, alignment juga dapat menunjukkan posisi-posisi yang dipertahankan (conserved) selama evolusi dalam sekuens-sekuens protein, yang menunjukkan bahwa posisi-posisi tersebut bisa jadi penting bagi struktur atau fungsi protein tersebut.

Selain itu, sequence alignment juga digunakan untuk mencari sekuens yang mirip atau sama dalam basis data sekuens. BLAST adalah salah satu metode alignment yang sering digunakan dalam penelusuran basis data sekuens. BLAST menggunakan algoritme heuristik dalam penyusunan alignment.

Beberapa metode alignment lain yang merupakan pendahulu BLAST adalah metode "Needleman-Wunsch" dan "Smith-Waterman". Metode Needleman-Wunsch digunakan untuk menyusun alignment global di antara dua atau lebih sekuens, yaitu alignment atas keseluruhan panjang sekuens tersebut dan memperbolehkan adanya gap.[5] Metode Smith-Waterman menghasilkan alignment lokal, yaitu alignment atas bagian-bagian dalam sekuens. Kedua metode tersebut menerapkan pemrograman dinamik (dynamic programming) dan hanya efektif untuk alignment dua sekuens (pairwise alignment)

Clustal adalah program bioinformatika untuk alignment multipel (multiple alignment), yaitu alignment beberapa sekuens sekaligus. Dua varian utama Clustal adalah ClustalW dan ClustalX[pranala nonaktif permanen].

Metode lain yang dapat diterapkan untuk alignment sekuens adalah metode yang berhubungan dengan Hidden Markov Model ("Model Markov Tersembunyi", HMM). HMM merupakan model statistika yang mulanya digunakan dalam ilmu komputer untuk mengenali pembicaraan manusia (speech recognition). Selain digunakan untuk alignment, HMM juga digunakan dalam metode-metode analisis sekuens lainnya, seperti prediksi daerah pengkode protein dalam genom dan prediksi struktur sekunder protein.

Prediksi struktur protein

Model protein hemaglutinin dari virus influensa

Secara kimia/fisika, bentuk struktur protein diungkap dengan kristalografi sinar-X ataupun spektroskopi NMR, namun kedua metode tersebut sangat memakan waktu dan relatif mahal. Sementara itu, metode sekuensing protein relatif lebih mudah mengungkapkan sekuens asam amino protein.[4] Prediksi struktur protein berusaha meramalkan struktur tiga dimensi protein berdasarkan sekuens asam aminonya (dengan kata lain, meramalkan struktur tersier dan struktur sekunder berdasarkan struktur primer protein). Secara umum, metode prediksi struktur protein yang ada saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu metode pemodelan protein komparatif dan metode pemodelan de novo.

Pemodelan protein komparatif (comparative protein modelling) meramalkan struktur suatu protein berdasarkan struktur protein lain yang sudah diketahui. Salah satu penerapan metode ini adalah pemodelan homologi (homology modelling), yaitu prediksi struktur tersier protein berdasarkan kesamaan struktur primer protein. Pemodelan homologi didasarkan pada teori bahwa dua protein yang homolog memiliki struktur yang sangat mirip satu sama lain. Pada metode ini, struktur suatu protein (disebut protein target) ditentukan berdasarkan struktur protein lain (protein templat) yang sudah diketahui dan memiliki kemiripan sekuens dengan protein target tersebut. Selain itu, penerapan lain pemodelan komparatif adalah protein threading yang didasarkan pada kemiripan struktur tanpa kemiripan sekuens primer. Latar belakang protein threading adalah bahwa struktur protein lebih dikonservasi daripada sekuens protein selama evolusi; daerah-daerah yang penting bagi fungsi protein dipertahankan strukturnya. Pada pendekatan ini, struktur yang paling kompatibel untuk suatu sekuens asam amino dipilih dari semua jenis struktur tiga dimensi protein yang ada. Metode-metode yang tergolong dalam protein threading berusaha menentukan tingkat kompatibilitas tersebut.

Dalam pendekatan de novo atau ab initio, struktur protein ditentukan dari sekuens primernya tanpa membandingkan dengan struktur protein lain. Terdapat banyak kemungkinan dalam pendekatan ini, misalnya dengan menirukan proses pelipatan (folding) protein dari sekuens primernya menjadi struktur tersiernya (misalnya dengan simulasi dinamika molekular), atau dengan optimisasi global fungsi energi protein. Prosedur-prosedur ini cenderung membutuhkan proses komputasi yang intens, sehingga saat ini hanya digunakan dalam menentukan struktur protein-protein kecil. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya komputasi tersebut, misalnya dengan superkomputer (misalnya superkomputer Blue Gene [1] dari IBM) atau komputasi terdistribusi (distributed computing, misalnya proyek Folding@homeDiarsipkan 2012-09-08 di Wayback Machine.) maupun komputasi grid.

Analisis ekspresi gen

Analisis klastering ekspresi gen pada kanker payudara

Ekspresi gen dapat ditentukan dengan mengukur kadar mRNA dengan berbagai macam teknik (misalnya dengan microarray ataupun Serial Analysis of Gene Expression ["Analisis Serial Ekspresi Gen", SAGE]). Teknik-teknik tersebut umumnya diterapkan pada analisis ekspresi gen skala besar yang mengukur ekspresi banyak gen (bahkan genom) dan menghasilkan data skala besar. Metode-metode penggalian data (data mining) diterapkan pada data tersebut untuk memperoleh pola-pola informatif. Sebagai contoh, metode-metode komparasi digunakan untuk membandingkan ekspresi di antara gen-gen, sementara metode-metode klastering (clustering) digunakan untuk mempartisi data tersebut berdasarkan kesamaan ekspresi gen.

Perangkat lunak

Terdapat sejumlah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka yang telah ada dan terus berkembang sejak 1980-an.[6] Beberapa paket perangkat lunak sumber terbuka yang tersedia, antara lain Bioconductor, BioPerl, Biopython, BioJava, BioJS, BioRuby, Bioclipse, EMBOSS, .NET Bio, Orange, Apache Taverna, UGENE, dan GenoCAD.

Bioinformatika di Indonesia

Saat ini mata ajaran bioinformatika maupun mata ajaran dengan muatan bioinformatika sudah diajarkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB menawarkan mata kuliah "Pengantar Bioinformatika" untuk program Sarjana dan mata kuliah "Bioinformatika" untuk program Pascasarjana. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB menyelenggarakan mata kuliah interdept "Pengantar Bioinformatika" yang wajib diambil oleh mahasiswa program sarjana Ilmu Komputer, Biologi, dan Biokimia. Selain itu pada program pascasarjana Ilmu Komputer, FMIPA, IPB tersedia mata kuliah pilihan "Topik dalam Bioinformatika". Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya, Jakarta menawarkan mata kuliah "Pengantar Bioinformatika" sebagai mata kuliah wajib dan "Pemodelan Struktur Protein" sebagai mata kuliah pilihan untuk tingkat program Sarjana. Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) menyertakan Mata Kuliah "Bioinformatika" dalam mata kuliah wajib tingkat program Sarjana. Mata kuliah "Bioinformatika" diajarkan pada Program Pascasarjana Kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Mata kuliah "Proteomik dan Bioinformatika" termasuk dalam kurikulum program S3 bioteknologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Materi bioinformatika termasuk di dalam silabus beberapa mata kuliah untuk program sarjana maupun pascasarjana biokimia,biologi, dan bioteknologi pada Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain itu, riset-riset yang mengarah pada bioinformatika juga telah dilaksanakan oleh mahasiswa program S1 dan pascasarjana Ilmu Komputer maupun program pascasarjana biologi serta bioteknologi IPB.

Riset bioinformatika protein dilaksanakan sebagai bagian dari aktivitas riset rekayasa protein pada Laboratorium Rekayasa Protein, Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cibinong, Bogor. Lembaga Biologi Molekul Eijkman, Jakarta, secara khusus memiliki laboratorium bioinformatika sebagai fasilitas penunjang kegiatan risetnya. Selain itu, basis data sekuens DNA mikroorganisme asli Indonesia sedang dikembangkan di UI. Adapun di Pusat Studi Biofarmaka Tropika (TropBRC), LPPM, IPB riset bioinformatika digunakan untuk mendukung riset pengembangan obat dari bahan alam (biofarmaka).

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Susilawati dan Bachtiar, N. (2018). Biologi Dasar Terintegrasi (PDF). Pekanbaru: Kreasi Edukasi. hlm. 4. ISBN 978-602-6879-99-8. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-04-15. Diakses tanggal 2021-01-30. 
  2. ^ a b Apsari, Gadis Retno; Adawiyah, Robiah; Linatari, Mey Ayu; Rahmayadi, Dessy; Pradana, Mohammad Syaiful (2023). Bioinformatika: Analisis Pensejajaran Sequence (PDF). Pustaka Ilalang. ISBN 978-602-6715-37-1. 
  3. ^ Subekti, Hasan; Handriyan, Aris; Purnomo, Aris Rudi; Wulandari, Fitria Eka; Widiansyah, Arindra Trisn (2019). BIOTEKNOLOGI: SEBUAH PEMBELAJARAN TERINTEGRASI STEM PADA MATA KULIAH BIOTEKNOLOGI BAGI MAHASISWA CALON GURU IPA. Gresik: Graniti. ISBN 978-602-5811-26-5. 
  4. ^ a b c Pathak, Rajesh Kumar; Singh, Dev Bukhsh; Singh, Rahul (2022). Introduction to basics of bioinformatics. Elsevier. hlm. 1–15. 
  5. ^ a b c Muflikhah, Lailil; Widodo; Mahmudy, Wayan Firdaus; Solimun (2021-07-31). Machine Learning dalam Bioinformatika. Universitas Brawijaya Press. ISBN 978-623-296-122-7. 
  6. ^ "Open Bioinformatics Foundation: About us". Official website. Open Bioinformatics Foundation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-12. Diakses tanggal 10 May 2011. 

Bacaan lanjutan

  • (Inggris) Attwood, T.K.; Parry-Smith, D.J. (1999), Introduction to Bioinformatics, Harlow: Pearson Education, ISBN 0-582-32788-1 
  • (Inggris) Krane, D.E.; Raymer, M.L. (2003), Fundamental Concepts of Bioinformatics, San Francisco: Benjamin Cummings, ISBN 0-8053-4633-3 
  • (Inggris) Mount, D.W. (2001), Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN 0-87969-608-7 

Pranala luar

Read other articles:

Untuk kegunaan lain, lihat Anastasius (disambiguasi). Santo AnastasiusLahirAbad ke-6PersiaMeninggal22 Januari 628Dataran EfratDihormati diGereja Ortodoks Timur, Gereja Katolik RomaPesta22 Januari Santo Anastasius (meninggal tahun 628) adalah seorang Kristen dari Persia yang meninggal sebagai martir.[1][2] Pada awalnya Anastasius adalah seorang tentara Persia bernama Magundat.[2] Ia ikut dalam penyerangan Persia ke kota Yerusalem pada tahun 614.[2] Hatinya terge...

 

الصومال الصومال دولة تقع في القرن الأفريقي، وقد حافظت على اقتصاد غير رسمي صحي يعتمد بشكل رئيسي على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال والاتصالات،[1][2] بسبب ندرة الإحصاءات الحكومية الرسمية والحرب الأهلية، ومن الصعب قياس حجم أو نمو الاقتصاد. وقد قدَّرت وكالة الم�...

 

Lambang-lambang identitas kamp Nazi dalam sebuah ilustrasi Jerman tahun 1936 Lencana kamp konsentrasi Nazi, umumnya segitiga, adalah bagian dari sistem identifikasi di kamp-kamp Jerman. Lencana tersebut dipakai di kamp-kamp konsentrasi di negara-negara pendudukan Jerman untuk mengidentifikasikan alasan dari tahanan tersebut ditempatkan disana.[1] Referensi Catatan informasional Kutipan ^ The History Place - Holocaust Timeline: Nazis Open Dachau Concentration Camp. historyplace.com. Di...

Village in Maharashtra This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (August 2016) For the river in Russia, see Ingoda (river). Village in Maharashtra, IndiaIngodavillageIngodaLocation in Maharashtra, IndiaShow map of MaharashtraIngodaIngoda (India)Show map of IndiaCoordinates: 18°25′15″N 75°24′19″E / 18.42083°N 75.40528°E / 18.42083; 75.40528Cou...

 

Chinese revolutionary, lawyer, and diplomat Eugene Chen陳友仁Eugene Chen as pictured in The Most Recent Biographies of Chinese DignitariesMinister of Foreign AffairsIn officeJune 1, 1931 – 1932Preceded byAlfred Sao-ke SzeSucceeded byLuo Wengan Personal detailsBorn(1878-07-02)2 July 1878San Fernando, Trinidad and TobagoDied20 May 1944(1944-05-20) (aged 65)Shanghai, Reorganized National Government of the Republic of ChinaResting placeBabaoshan Revolutionary Cemetery, Beijing,...

 

Cet article dresse la liste des membres du Sénat des États-Unis élus de l'État de l'Idaho depuis son admission dans l'Union le 3 juillet 1890. Mike Crapo (R), sénateur depuis 1999. Jim Risch (R), sénateur depuis 2009. Élections Les deux sénateurs sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans. Les prochaines élections auront lieu en novembre 2026 pour le siège de la classe II et en novembre 2022 pour le siège de la classe III. Liste des sénateurs Classe II Nom P...

Lerma, Piemonte commune di Italia Lerma (it) Tempat Negara berdaulatItaliaRegion di ItaliaPiedmontProvinsi di ItaliaProvinsi Alessandria NegaraItalia PendudukTotal793  (2023 )GeografiLuas wilayah14,54 km² [convert: unit tak dikenal]Ketinggian293 m Berbatasan denganBosio Castelletto d'Orba Montaldeo Silvano d'Orba Tagliolo Monferrato Casaleggio Boiro SejarahHari liburpatronal festival Informasi tambahanKode pos15070 Zona waktuUTC+1 UTC+2 Kode telepon0143 ID ISTAT006088 Kode kadaster...

 

Salah satu contoh jarak personal Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku non-verbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya.[1] Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi.[2] Hubungan Ruang Hubungan ruang yang dimaksud di sini adalah rua...

 

English singer and songwriter (born 1997) For other uses, see Raye (disambiguation). RayeRaye performing in 2023BornRachel Agatha Keen (1997-10-24) 24 October 1997 (age 26)Tooting, London, England, U.K.OccupationsSingersongwriterYears active2014–presentWorksDiscographyAwardsFull listMusical careerGenresPopR&BInstrument(s)VocalspianoLabels Polydor Human Re Sources Websiterayeofficial.com Musical artist Rachel Agatha Keen (born 24 October 1997), known professionally as Raye (sty...

ХристианствоБиблия Ветхий Завет Новый Завет Евангелие Десять заповедей Нагорная проповедь Апокрифы Бог, Троица Бог Отец Иисус Христос Святой Дух История христианства Апостолы Хронология христианства Раннее христианство Гностическое христианство Вселенские соборы Н...

 

Battle in 1788 This article is about the battle of 1788. For other uses, see Battle of Hogland (1705), Battle of Hogland (1713), and Operation Tanne Ost. Battle of HoglandPart of the Russo-Swedish War of 1788–1790Contemporary painting of the battle by Louis Jean Desprez (c. 1743–1804)Date17 July [O.S. 6 July] 1788LocationNear Hogland Island, Gulf of FinlandResult See aftermathBelligerents Swedish Royal Navy Imperial Russian NavyCommanders and leaders Prince Charles, Duke...

 

拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里第二任印度总理任期1964年6月9日—1966年1月11日总统薩瓦帕利·拉達克里希南前任古爾扎里拉爾·南達继任古爾扎里拉爾·南達印度外交部長任期1964年6月9日—1964年7月18日总理自己前任古爾扎里拉爾·南達继任斯瓦倫·辛格(英语:Swaran Singh)印度內政部長任期1961年4月4日—1963年8月29日总理賈瓦哈拉爾·尼赫魯前任戈文德·巴拉布·潘特(英语:Govind Balla...

李光耀逝世及葬礼李光耀(1923年-2015年)日期2015年3月23日-2015年3月29日地点新加坡斯里淡马锡(私人守灵)新加坡国会大厦(民众瞻仰)新加坡国立大学文化中心(国葬)万礼火葬场(英语:Mandai Crematorium and Columbarium)(火葬)网站www.rememberingleekuanyew.sg 2015年3月23日凌晨3時18分(新加坡標準時間),新加坡建国后首任总理、前內閣资政和执政人民行动党首任秘书长李光�...

 

Genus of crustaceans Macrobrachium Macrobrachium rosenbergii, the giant freshwater prawn, a commercially important species Macrobrachium latidactylus, scissor river prawn from the Philippines Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class: Malacostraca Order: Decapoda Suborder: Pleocyemata Infraorder: Caridea Family: Palaemonidae Genus: MacrobrachiumSpence Bate, 1868 Type species Macrobrachium americanumBate, 1868 [1] Macrobrachium is a gen...

 

This article needs to be updated. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (May 2020) In 2008, 4.7 million people in Asia were living with human immunodeficiency virus (HIV). Asia's epidemic peaked in the mid-1990s, and annual HIV incidence has declined since then by more than half. Regionally, the epidemic has remained somewhat stable since 2000.[1] People living with HIV/AIDS (CIA), in absolute numbers for the year of 2008. Large numbe...

This article is about the 2009 May–October battle. For the February 2009 battle, see Battle of South Mogadishu. Battle of the Somali Civil War This section includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this section by introducing more precise citations. (September 2021) (Learn how and when to remove this message) Battle of Mogadishu (2009)Part of Somali Civil War, War in Somalia (2009-present)Control of Mogadishu after ...

 

Questa voce sull'argomento calciatori giapponesi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Mitsuki SaitōNazionalità Giappone Altezza165 cm Peso61 kg Calcio RuoloCentrocampista Squadra Vissel Kōbe CarrieraGiovanili  Shonan Bellmare Squadre di club1 2016-2020 Shonan Bellmare112 (4)[1]2021→  Rubin2 (0)2022→  Gamba Osaka26 (2)2023- Vissel Kōbe22 (0) ...

 

Voce principale: Foot Ball Club Unione Venezia. Associazione Calcio VeneziaStagione 1995-1996Sport calcio Squadra Venezia Allenatore Giuseppe Marchioro (1ª-8ª) Gianfranco Bellotto (9ª-38ª) Presidente Maurizio Zamparini Serie B11º posto Coppa ItaliaSecondo turno Maggiori presenzeCampionato: Scienza (36) Miglior marcatoreCampionato: Cerbone (8) StadioStadio Pierluigi Penzo 1994-1995 1996-1997 Si invita a seguire il modello di voce Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'A...

島根県の行政機関島根県庁 島根県庁舎本庁舎役職知事 丸山達也副知事 石原恵利子組織知事部局 政策企画局、総務部、防災部、地域振興部、環境生活部、健康福祉部、農林水産部、商工労働部、土木部、出納局行政委員会 教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会地方�...

 

Papa Celestino IV179º papa della Chiesa cattolica Elezione25 ottobre 1241 Insediamento28 ottobre 1241 Fine pontificato10 novembre 1241(0 anni e 16 giorni) Predecessorepapa Gregorio IX Successorepapa Innocenzo IV  NomeGoffredo Castiglioni NascitaMilano, 1180 circa Creazione a cardinale18 settembre 1227 da papa Gregorio IX MorteRoma, 10 novembre 1241 SepolturaAntica basilica di San Pietro in Vaticano Manuale Celestino IV, nato Goffredo Castiglioni o Castiglione (Milano, 1180 cir...